采用色差儀對各種色差標定方法進行標定,采用色差法和人工標定法,分別選取各色系、各級別各18種色差標定牢度,再用色差儀對各等級進行評定,得出與人工標定的一致率。色差方法評定結果與人工評定有一定的偏差,但大部分偏差沒有超過,基本能滿足色牢度評定的要求。由顏色評定結果來看,黑色系的檢測一致率較高,平均達94%;藍色系次之,達87%;黃色系一致率較低,56%,有偏差大于一級的現象,檢測結果普遍偏低,有偏差大于一級的現象。這可能有兩個原因。第yi,該儀器本身的靈敏度較高。儀表校驗一般是以灰卡等級為標準,造成儀表等級較高的黑色、藍色一致xing。第二,摩擦試驗時,顏色主要是沾在小白布的表面上,白布上的縫隙將充滿不沾色、沾色或未染的細纖維,造成布面顏色分布不均勻。這種非均勻xing儀器可以探測到,而肉眼有時無法察覺,導致兩者的評分結果出現偏差。此外,由于人類肉眼對各種顏色變化的感知能力受光線和顏色的影響很大,所以它的評分結果與色差評定結果有很大的差異。比如,黑色和黃色樣品的色差級別都是(1級),而人工的級別則是黑色1級,黃色2級。彩譜色差儀如何檢測橡膠及硅膠制品的顏色差異?深圳高精度分光測色儀靠譜
色差計的照明體是固定燈泡,如鎢燈或壽命較長的氙燈。但同樣的色差樣板,儀器在不同光源下所顯示的結果卻不一樣:這是由于吸收不同光線進入樣板的光線不同.導致人眼和儀器在觀察顏色時的差別.一般建筑用卷鋼涂料的應用中采用D65光源,D65光源相當于平均日光·因為建筑用卷鋼涂料大部分被用于戶外,因此在戶外使用時,人們的眼睛和儀器在觀察顏色時的差別一般采用D65光源,D65光源相當于平均日光·因為建筑用卷鋼涂料大部分被用于戶外。而且家用電器卷鋼涂料由于其使用xing質決定了大部分用于室內·根據室內照明而采用 A標準光源對樣板進行顏色測量----這是一種精心規定的鎢光源。其它光源,如熒光燈光源·可用于多種類型的照明·例如,一些織物廠會采用熒光燈光源,因此.根據實際使用情況和用戶要求.選擇合理的光源作為雙方認可的測量方式.一旦雙方認可,就必須在相同的條件下對其進行測量,以減少系統誤差和人為錯誤而產生的誤差。高精度色差儀成本價食品顏色的測定方法以及注意事項?
光度色差儀的幾何結構決定著光源、試樣面、探測器的配置。一種儀器一般有兩大類幾何結構:定向(0°/45°或45°/0°)和漫射型(積分球)分光光度色差儀。0°/45°的幾何結構是:0°角與樣板燈垂直照射.光線經漫反射后在45°角處測得。在45°角處有多個光源接收器,可獲得較好的測量效果。45°10°的照明體在0°角度上測量45°。使用本儀器所測得的結果可與視覺上因顏色、表面光澤度變化引起的外觀變化一致。用來控制質量**時,效果非常好。與人眼觀察物體的方式相一致,結果也與人眼接近。一種典型的積分球構造儀是用一個8°角的內壁涂白球面漫射光照明。這一測量忽略了表面xing質和光澤度對顏色的影響----所提供的測量*符合諸如顏料/染料的變化,所以我們選擇這一儀器來進行計算機配色。
該儀器結構簡單、輕巧,配備了直徑6毫米、與人前牙基本匹配的探頭,具有D65型適于測色的光源,因此有可能用于天然牙的顏色測量。外口測量結果表明接觸色差儀對環境無影響,故本研究不著重于顏色、光線等環境的影響。B兩組試驗結果有很大差別,主要是由于 B組試驗改變了試驗方法,盡量保證前、后兩種試驗的位置不變。這個結論與口外實驗的結果一致。一種固位裝置被用來確定測量結果的位置,但是由于受試者口腔情況差異很大,很難制作出一種既不影響操作和檢測結果又能固定測量探頭與牙齒相對位置的裝置。B組色差△ E略大于口外測試色差儀在巖礦檢測領域的應用?
色差的測定CR-10型色差可通過 L、 a*、 b*等不同分辨顏色。這些數值中 L為亮度值: a*為紅綠值,+ a***紅度,綠度- a*, b*為黃藍值,+ b***黃度,- b***藍,值的大小為**色的程度[10]。以魚皮為試樣,將脊梁骨側縱向分成3個區,分別用色差儀測定,并取至少兩個試樣進行測定。所測得的6個值,均為***終測試值。當亞硝酸鉀濃度為0.1~1.5 g/kg時,隨濃度的增加, a*值增大。當 a*值大于1.5 g/kg時, a*開始下降,魚片呈鮮紅色, L值在1.0 g/kg時達到較大,此時魚片白肉部分較亮; b*呈緩慢上升趨勢。當色差儀校準白板有磨損、污染、變色等情況下,就會使校準結果出現偏差,導致校準失敗。色彩色差儀成本價
電腦色差儀檢測人造革色牢度?深圳高精度分光測色儀靠譜
在色差儀中所采用的視野角度分為2°和10°。視野角度的形成和眼睛的結構有關,在任何刺激下,眼睛中的錐體細胞都會發生反應。在生理上,人眼視網膜上有感光錐細胞和桿體細胞,它們把接收到的色光信號傳給神經節細胞,再由視神經傳到大腦,產生色覺。錐體細胞與視神經一對一相連,在明亮的環境中容易接受外界刺激,因此錐體細胞可以感覺到物體的顏色。1931年, CIE建立2°觀測角的實驗是以當時的觀點為依據,即錐體細胞集中于視網膜的中心凹內,約700萬錐體細胞密集于2°視場內,后來研究認為在中心凹外也存在錐體細胞,并在此基礎上再進行相應的實驗。深圳高精度分光測色儀靠譜
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